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域名伺服器記錄類型列表

指数 域名伺服器記錄類型列表

本網域名稱系統記錄類型列表提供網域名稱系統(DNS)記錄類型(數據庫記錄)的概覽,而這些記錄都是存儲在網域名稱系統(DNS)的區域文件(zone files)。 網域名稱系統實現將域名和IP 位址相互對映的一個分散式數據庫,能夠使人更方便的存取互聯網。在這些域名伺服器,不同的記錄類型有著不同的用途。.

20 关系: 域名发件人策略框架名称服务器主機名稱互联网BIND简单邮件传输协议统一资源标志符DCE/DFSDHCPDNSDNSSECIP地址IPsecIPv4IPv6PKIXPretty Good PrivacySSH机会性加密

域名

網域名稱(Domain Name),簡稱域名、網域,是由一串用点分隔的名字组成的Internet上某一台计算机或计算机组的名称,用于在数据传输时标识计算机的电子方位(有时也指地理位置)。 网域名称系统(DNS,Domain Name System,有时也简称为域名)是因特网的一项核心服务,它作为可以将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP地址数串。 例如,www.wikipedia.org是一个域名,和IP地址208.80.152.2相对应。DNS就像是一个自动的电话号码簿,我们可以直接拨打wikipedia的名字来代替电话号码(IP地址)。我们直接呼叫网站的名字以后,DNS就会将便于人类使用的名字(如www.wikipedia.org)转化成便于机器识别的IP地址(如208.80.152.2)。.

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发件人策略框架

发件人策略框架(Sender Policy Framework;簡稱SPF; RFC 4408)是一套电子邮件認證機制,可以確認電子郵件確實是由網域授權的郵件伺服器寄出,防止有人偽冒身份網路釣魚或寄出垃圾電郵。SPF允许管理员设定一个DNS TXT记录或SPF记录设定发送邮件服务器的IP范围,如有任何郵件並非從上述指明授權的IP地址寄出,則很可能該郵件並非確實由真正的寄件者寄出(郵件上聲稱的「寄件者」為假冒)。.

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名称服务器

在计算机技术中,名称服务器(name server或nameserver)是指提供域名服务协议的程序或服务器。它可以将“人类可识别”的标识符,映射为系统内部通常为数字形式的标识码。域名系统(DNS)服务器是最著名的名称服务器:域名是互联网两大主要命名空间之一。 Category:域名 Category:服务器 de:Domain Name System#Nameserver.

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主機名稱

主機名稱(hostname),又稱節點名稱(nodename),在連上電腦網路時,特定裝置使用的名稱。在進行電子通訊時,可以用來識別某個裝置之用,諸如全球資訊網、電子郵件、Usenet中都使用主機名稱來當成識別之用。 在網際網路中,主機名稱被附在域名系統(DNS)的域名之後,形成完整網域名稱。 Category:電腦網路 Category:識別符.

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互联网

互联网(Internet),是網路與網路之間所串連成的龐大網路,這些網路以一組標準的網路TCP/IP协议族相連,連接全世界幾十億個設備,形成邏輯上的單一巨大國際網络。,它是由從地方到全球範圍內幾百萬個私人的、學術界的、企業的和政府的網络所構成,通過電子,無線和光纖網絡技術等等一系列廣泛的技術聯繫在一起。这种将计算机网络互相联接在一起的方法可称作「网络互联」,在這基础上发展出覆蓋全世界的全球性互联網絡稱互聯網,即是互相連接一起的网络。互聯網並不等同万维网(WWW),万维网只是一個基於超文本相互鏈接而成的全球性系統,且是互聯網所能提供的服務其中之一。互聯網帶有範圍廣泛的信息資源和服務,例如相互關聯的超文本文件,还有萬維網的應用,支持電子郵件的基礎設施,對等網絡,文件共享,以及IP電話服務。.

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BIND

BIND(Berkeley Internet Name Domain)是现今互联网上最常使用的DNS服务器软件,使用BIND作为服务器软件的DNS服务器约占所有DNS服务器的九成TWNIC,《Bind 簡介》,http://dns-learning.twnic.net.tw/bind/intro1.html。BIND现在由互联网系统协会(Internet Systems Consortium)负责开发与维护。.

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简单邮件传输协议

单邮件传输协议 (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP) 是事实上的在Internet传输email的标准。 SMTP是一个相对简单的基于文本的协议。在其之上指定了一条消息的一个或多个接收者(在大多数情况下被确认是存在的),然后消息文本会被传输。可以很简单地通过telnet程序来测试一个SMTP服务器。SMTP使用TCP端口25。要为一个给定的域名决定一个SMTP服务器,需要使用MX (Mail eXchange) DNS。 在八十年代早期SMTP开始被广泛地使用。当时,它只是作为UUCP的补充,UUCP更适合于处理在间歇连接的机器间传送邮件。相反,SMTP在发送和接收的机器在持續連線的网络情况下工作得最好。 Sendmail是最早使用SMTP的邮件传输代理之一。到2001年至少有50个程序将SMTP实现为一个客户端(消息的发送者)或一个服务器(消息的接收者)。一些其他的流行的SMTP服务器程序包括了Philip Hazel的exim,IBM的Postfix, D. J. Bernstein的Qmail,以及Microsoft Exchange Server。 由于这个协议开始是基于纯ASCII文本的,它在二进制文件上处理得并不好。诸如MIME的标准被开发来编码二进制文件以使其通过SMTP来传输。今天,大多数SMTP服务器都支持8位MIME扩展,它使二进制文件的传输变得几乎和纯文本一样简单。 SMTP是一个“推”的协议,它不允许根据需要从远程服务器上“拉”来消息。要做到这点,邮件客户端必须使用POP3或IMAP。另一个SMTP服务器可以使用ETRN在SMTP上触发一个发送。.

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统一资源标志符

在電腦术语中,统一资源标识符(Uniform Resource Identifier,或URI)是一个用于标识某一互联网资源名称的字符串。 该种标识允许用户对网络中(一般指万维网)的资源通过特定的协议进行交互操作。URI的最常见的形式是统一资源定位符(URL),经常指定为非正式的网址。更罕见的用法是统一资源名称(URN),其目的是通过提供一种途径。用于在特定的命名空间资源的标识,以补充网址。.

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DCE/DFS

#重定向 DCE分散式檔案系統.

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DHCP

#重定向 动态主机设置协议.

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DNS

#重定向 域名系统.

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DNSSEC

#重定向 域名系统安全扩展.

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IP地址

網際網路協定位址(Internet Protocol Address,又譯為网际协议地址),縮寫為IP地址(IP Address),是分配給網路上使用網際協議(Internet Protocol, IP)的裝置的數字標籤。常見的IP位址分為IPv4與IPv6兩大類,但是也有其他不常用的小分類。.

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IPsec

網際網路安全協定(Internet Protocol Security,縮寫為IPsec),是一個協定組合,透过对IP协议的分组进行加密和认证来保护IP协议的网络传输协议族(一些相互关联的协议的集合)。 IPsec由两大部分组成:(1)建立安全分组流的密钥交换协议;(2)保护分组流的协议。前者为網際網路金鑰交換(IKE)协议。后者包括加密分组流的封装安全载荷协议(ESP协议)或认证头协议(AH协议)协议,用于保证数据的机密性、来源可靠性(认证)、无连接的完整性并提供抗重播服务。.

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IPv4

网际协议版本4(Internet Protocol version 4,IPv4),又稱網際網路通訊協定第四版,是网际协议开发过程中的第四个修订版本,也是此协议第一个被广泛部署的版本。IPv4是互联网的核心,也是使用最广泛的网际协议版本,其後繼版本為IPv6,直到2011年,IANA IPv4位址完全用盡時,IPv6仍处在部署的初期。 IPv4在IETF于1981年9月发布的 RFC 791 中被描述,此RFC替换了于1980年1月发布的 RFC 760。 IPv4是一种无连接的协议,操作在使用分组交换的链路层(如以太网)上。此协议会尽最大努力交付数据包,意即它不保证任何数据包均能送达目的地,也不保证所有数据包均按照正确的顺序无重复地到达。这些方面是由上层的传输协议(如传输控制协议)处理的。.

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IPv6

网际协议第6版(英文:Internet Protocol version 6,縮寫:IPv6)是网际协议(IP)的最新版本,用作互联网的網路層協議,用它来取代IPv4主要是为了解决IPv4地址枯竭问题,不过它也在其他很多方面对IPv4有所改进。 IPv6的设计目的是取代IPv4,然而长期以来IPv4在互联网流量中仍占据主要地位,IPv6的使用增长缓慢。在2017年7月,通过IPv6使用Google服务的用户百分率首次超过20%。.

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PKIX

#重定向 X.509.

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Pretty Good Privacy

#重定向 PGP.

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SSH

SSH可以指:.

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机会性加密

机会性加密或伺机加密(Opportunistic encryption,简称OE;有时也称非认证加密、随机加密)是一种网络通信加密机制,即当建立通信连接时,首先尝试请求加密,如果对方也支持加密连接,连接则开始加密,期间不进行身份验证;如果加密请求尝试失败,则回退到明文通信机制。这种加密不须双方进行事先配置,能够抵抗被动的流量窃听,但无法防御中间人攻击等主动攻击。因此,它不能替代完整的加密方案。使用机会性加密时,用户也不会看到任何连接安全的提示。 大多数互联网安全协议中,开始加密通信前都会进行身份验证,以防止中间人攻击,从而确保通讯安全。但是,这将涉及到身份验证与密钥管理,且须进行事先配置,否则无法开始安全通信。这使加密变成了「有或无」的一个问题,只能在「完全安全」或「完全不安全」两个极端选项之间选择,没有条件时便只能放弃加密,使用不安全的明文连接。这限制了加密连接在互联网上的大规模应用,使被动的攻击者也能够窃听大量互联网流量。 机会性加密则并不要求进行身份验证,目的是在条件允许时就尽可能使用加密通信方式。虽然机会性加密只能防止被动窃听,对攻击者的主动攻击无能为力(例如降级攻击或中间人攻击),但它使大规模加密互联网通信成为可能,从而防止互联网遭到大规模监控、「在大多数时候,提供一定程度的安全性」。.

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